BLOSSOM² FUNKTIONEN
TMS-PRODUKTE FÜR DIE FORSCHUNG
Blossom² TMS
Die KI-fähige Plattform für
fortschrittliche neurowissenschaftliche Forschung.
Für Entdeckungen konzipiert.
Für Innovation entwickelt.
Gebaut für die Zukunft programmierbarer Neuroplastizität.
Blossom² ist unsere TMS-Forschungsplattform der nächsten Generation, derzeit ausschließlich für Forschungszwecke verfügbar (Research Use Only, RUO). Das System befindet sich in der Erprobung und ist nicht für den klinischen Einsatz zugelassen oder freigegeben.
KI-FÄHIGE ARCHITEKTUR
Konzipiert für die Integration von KI-Algorithmen, externen Sensoren und multimodalen Neuromodulations-Workflows.
NEUROPLASTIZITÄTSFORSCHUNG
Neue Wege erforschen, Neuroplastizität durch fortschrittliche Stimulationsparadigmen zu formen.
ADAPTIVES TIMING & MUSTER
Präzise Kontrolle über Timing, Frequenz und Stimulationsmuster.
FINGERPRINT TMS
Stimulation, abgestimmt auf die intrinsische neurophysiologische Signatur des Gehirns.
CLOSED-LOOP-TMS
Konzipiert für Echtzeit-Feedback und Closed-Loop-Stimulationsstrategien.
ULTRASCHNELLE STIMULATION
Fortschrittliches Stimulationsmuster mit Burst-Frequenzen bis 1000 Hz, das der intrinsischen zeitlichen Dynamik folgt.
Alle Pulsmuster.
Blossom² unterstützt das gesamte Spektrum etablierter und neu entstehender Stimulationsparadigmen und ermöglicht Forschenden, ohne Grenzen zu erkunden, anzupassen und zu innovieren.
Einzelpuls
Einzelpuls für Mapping und grundlegende neurophysiologische Studien.
Doppelpuls
Zwei Pulse in definierten Intervallen zur Untersuchung der kortikalen Erregbarkeit.
rTMS
Repetitive Pulse mit fester Frequenz für Studien zur kortikalen Modulation.
Theta Burst (TBS)
Burst-Stimulation im Theta-Bereich (5 Hz) als iTBS, cTBS oder imTBS
Alpha Burst
Alpha-Burst-Frequenz (10 Hz) für gezielte Neuromodulation.
Beta Burst
Bursts im Beta-Bereich (20 Hz) zur Untersuchung der Beta-Band-Neurodynamik.
QPS
Quadripuls-Stimulation zur Erforschung von Neuroplastizitätseffekten.
qTBS
Kombination von QPS mit Theta-Bursts für mögliche Neuroplastizitätsprotokolle.
iQPS
Individualisierte Quadripuls-Stimulation, synchronisiert auf das I-Wellen-Timing.
iqTBS
I-Wellen-synchronisierte QPS-Theta-Bursts zur Erforschung programmierbarer, langanhaltender Neuroplastizitätseffekte – Fingerprint TMSTM
KI-Modus
KI-gesteuerte adaptive Stimulation, die sich in Echtzeit anpasst.
Eigene Protokolle
Benutzerdefinierte Protokolle mit voller Flexibilität erstellen und speichern.
FINGERPRINT TMSTM
Stimulation, geführt vom Takt des Gehirns.
Jedes Gehirn hat seinen eigenen Rhythmus.
Das Timing kortikaler I-Wellen unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und stellt einen einzigartigen neurophysiologischen Fingerabdruck dar. Blossom² ist darauf ausgelegt, diese individuellen Timing-Eigenschaften zu nutzen und fortschrittliche Stimulationsprotokolle wie iqTBS präzise auf die gemessenen I-Wellen-Intervalle zu synchronisieren.
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine Stimulation zu spezifischen I-Wellen-Latenzen konsistentere und länger anhaltende neuroplastische Veränderungen begünstigen kann +. Fingerprint TMS™ verfolgt daher einen personalisierten Stimulationsansatz, der neuronale Stimulation mit der intrinsischen zeitlichen Dynamik des Gehirns in Einklang bringt.
Durch die Kombination von individualisiertem Timing mit programmierbaren Stimulationsparadigmen ermöglicht Blossom² Forschenden zu untersuchen, wie präzise getaktete Stimulation zum Programmieren von Neuroplastizitätseffekten beitragen kann. Die Plattform ist darauf ausgelegt, adaptive Stimulationsstrategien zu erforschen, die helfen können, langanhaltende neuroplastische Veränderungen durch personalisierte Hirnstimulation zu formen, zu optimieren und besser zu verstehen.
Blossom² — von der Neuromodulation zur Erforschung programmierbarer Neuroplastizität.
BLOSSOM² TMS
TECHNISCHE PARAMETER
rTMS
bis zu 100 Hz
Repetitive Transkranielle Magnetstimulation mit Frequenzen bis zu 100 Hz.
DOPPELPULS
S1/S2 ≥ 1 ms
Interstimulus-Intervall zwischen
S1 & S2 ≥ 1 ms mit einstellbaren Intensitätssprüngen.
BURST-RATE
Theta Burst (5 Hz)
Alpha Burst (10 Hz)
Beta Burst (20 Hz)
Wählbare Burst-Raten für unterschiedliche Neuromodulationsparadigmen.
BURST-FREQUENZ
10 – 100 Hz,
individuell einstellbar
Burst-Frequenz frei einstellbar
von 10 Hz bis 100 Hz.
QPS
Burst-Timing im Submillisekundenbereich
Quadripuls-Stimulation mit frei einstellbarem Burst-Timing bei einer Auflösung von 100 µs.
iQPS
Individualisiertes I-Wellen-Timing
Frei einstellbare I-Wellen-Intervalle mit ultrafeiner Auflösung von 100 µs.
QPS-BURSTS
bis zu 1000 Hz
Maximale Burst-Frequenz
für QPS-Protokolle
1.000 Hz
ÜBER STANDARDPROTOKOLLE HINAUS
Von festen Protokollen zu
adaptiver Neuroplastizität
Blossom² erweitert TMS von festen Stimulationsparadigmen hin zu adaptiven, programmierbaren Neuromodulationskonzepten.
STANDARD-TMS
Feste Protokolle
Statisches Timing
Begrenzte Protokollauswahl
Generische Stimulation
Vordefinierte Sequenzen
Standardmodulation
Separate Systeme für fortgeschrittene Paradigmen
Begrenzte Erweiterbarkeit
BEISPIEL:
REPETITIVE STIMULATION
BEISPIEL:
BURSTS
BEISPIEL:
EIGENES MUSTER
BLOSSOM² TMS
Adaptive Stimulationskonzepte
Präzisions-Timing-Technologien
Programmierbare Burst-Strukturen
Personalisierte Stimulationsforschung
Dynamische Mustergenerierung
Neuroplastizitätsorientierte Forschung
Einheitliche Multi-Paradigmen-Plattform
KI-fähige Architektur
BEISPIEL:
REPETITIVE STIMULATION
BEISPIEL:
BURSTS
BEISPIEL:
EIGENES MUSTER
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Technologie aus der Wissenschaft – entwickelt für den Patienten
+Quellen:
Hamada, M., & Ugawa, Y. (2020) Quadripulse stimulation (QPS). Exp Brain Res 238, 1619–1625. https://doi.org/10.1007/s00221-020-05788-w
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Jung NH, Gleich B, Gattinger N, Hoess C, Haug C, et al. (2016) Quadri-Pulse Theta Burst Stimulation using Ultra-High Frequency Bursts – A New Protocol to Induce Changes in Cortico-Spinal Excitability in Human Motor Cortex. PLOS ONE 11(12): e0168410. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168410
Volz, L. J., Hamada, M., Michely, J., Pool, E. M., Nettekoven, C., Rothwell, J. C., & Grefkes Hermann, C. (2019). Modulation of I-wave generating pathways by theta-burst stimulation: a model of plasticity induction. The Journal of physiology, 597(24), 5963–5971. https://doi.org/10.1113/JP278636
Kidgell DJ, Mason J, Frazer A, Pearce AJ. I-wave periodicity transcranial magnetic stimulation (iTMS) on corticospinal excitability: A systematic review of the literature. Neuroscience. 2016;322:262–272. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.02.041
Sewerin, S., Taubert, M., Vollmann, H., Conde, V., Villringer, A., & Ragert, P. (2011). Enhancing the effect of repetitive I-wave paired-pulse TMS (iTMS) by adjusting for the individual I-wave periodicity. BMC neuroscience, 12, 45. https://doi.org/10.1186/1471-2202-12-45
Konferenzbeitrag: Schaff F, Brich L, Sautter K, et al. Changes in cortico-spinal excitability by individualized quadri-pulse theta burst stimulation. Brain Stimulation. 2023;16(1):398. https://doi.org/10.1016/j.brs.2023.01.804